一种过烟雾红外数字全息重建像的自适应阴影增强方法及装置

    公开(公告)号:CN115423706A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211044295.3

    申请日:2022-08-30

    IPC分类号: G06T5/00 G06T7/194

    摘要: 本发明公开了一种过烟雾红外数字全息重建像的自适应阴影增强方法及装置,属于图像处理技术领域。本发明提出了一种新的图像处理算法来对红外数字全息重建像烟雾遮挡造成的阴影区域做增强,该算法首先使用双边滤波对图像去除噪声,结合二值化、边缘提取、形态学算法分割阴影区域,并结合明亮区域达到增强阴影区域亮度的目的。本发明所述方法解决了透烟雾红外全息重建像散斑噪声严重,且存在明显阴影区域,亮度不均,物体细节信息缺失等诸多问题,可有效地增强过烟雾红外全息重建像的图像质量,在阴影区域增强及去除散斑噪声方面具有显著效果,属于图像处理技术领域。

    一种基于深度学习的红外全息噪声抑制方法

    公开(公告)号:CN114663419A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210358737.5

    申请日:2022-04-07

    摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的红外全息噪声抑制方法,本发明所述方法为:采集作为训练样本的红外全息图像,将红外全息图的相位图与强度图作为样本,根据强度图样本的参数设定作为神经网络的训练参数,提取其相应的噪声特征,对其噪声特征利用卷积神经网络进行噪声抑制建立模型,再将神经卷积网络模型所得到的图像进行傅里叶变换(1‑FFT)重建,得到经过深度学习降噪后的红外全息图,该方法应用到红外全息光路可以有效的实时抑制红外全息图的噪声,通过深度学习能够有效地,智能化地实时得到较好的降噪效果红外全息图像。

    一种基于红外数字全息技术的透射式温度场测量装置及方法

    公开(公告)号:CN112611464B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202110017741.0

    申请日:2021-01-07

    摘要: 本发明公开一种基于红外数字全息技术的透射式温度场测量装置及方法,属于红外数字全息应用领域。本发明装置包括红外激光器、分束镜、扩束镜、透镜、反射镜、温度场检测腔、红外焦平面阵列成像传感器、图像处理单元、U形不透光外壳。本发明装置使用U形不透光外壳保护和固定,装置上只留两个圆孔位置镶嵌锗材质的透镜III、透镜IV,避免可见光干扰,以达到提高测量精度的目的。本发明方法通过图像相减结合像素点大小计算出条纹位移量,通过条纹位移量推算出温度场变化量;采用红外数字全息技术用于温度场测量,能够保证对温度场检测实时性的同时,同也提升了温度场检测装置对各种干扰的抗性。

    一种基于数字全息机器视觉的精密件的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN114937174A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210536295.9

    申请日:2022-05-17

    摘要: 本发明公开一种基于数字全息机器视觉的精密件的检测方法及装置,属于无损检测以及数字全息技术应用领域。本发明所述方法应用CCD图像传感器获取精密件的全息图,存储于计算机中计算可得到瑕疵的三维形貌。利用从全息图中所提取的瑕疵特征集,建立多组特征数据。接着通过支持向量机分类模型对输入的精密件特征集自动快速分类,较好地满足实时性要求,成功解决了分类速度慢、误判率较高的问题。本发明通过数字全息技术测量由工件表面疵病引起的元件反射波前的相位畸变,将机器学习与系统检测相结合满足了对精密件准确、快速、实时的批量检测,极大提高了分类的准确度,使用便携,易于操作。

    一种基于红外数字全息技术的透射式温度场测量装置及方法

    公开(公告)号:CN112611464A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202110017741.0

    申请日:2021-01-07

    摘要: 本发明公开一种基于红外数字全息技术的透射式温度场测量装置及方法,属于红外数字全息应用领域。本发明装置包括红外激光器、分束镜、扩束镜、透镜、反射镜、温度场检测腔、红外焦平面阵列成像传感器、图像处理单元、U形不透光外壳。本发明装置使用U形不透光外壳保护和固定,装置上只留两个圆孔位置镶嵌锗材质的透镜III、透镜IV,避免可见光干扰,以达到提高测量精度的目的。本发明方法通过图像相减结合像素点大小计算出条纹位移量,通过条纹位移量推算出温度场变化量;采用红外数字全息技术用于温度场测量,能够保证对温度场检测实时性的同时,同也提升了温度场检测装置对各种干扰的抗性。